Satakunnan ammattikorkeakoulu. Pauli Santala TEOLLISUUSHALLIN ILMANVAIHDON ESISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakunnan ammattikorkeakoulu. Pauli Santala TEOLLISUUSHALLIN ILMANVAIHDON ESISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1 Satakunnan ammattikorkeakoulu Pauli Santala TEOLLISUUSHALLIN ILMANVAIHDON ESISUUNNITELMA Tekniikka Pori Energiatekniikan koulutusohjelma LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehto 2008

2 2 TEOLLISUUSHALLIN ILMANVAIHDON ESISUUNNITELMA Santala, Pauli Johannes Satakunnan ammattikorkeakoulu Energiatekniikan koulutusohjelma LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehto Kesäkuu 2008 Ohjaaja: Heinola, Reino UDK: Sivumäärä: 56 Asiasanat: Teollisuus, sisäilmasto, ilmanvaihto, ilmastointi Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ilmastoinnin esisuunnitelma Raumalla sijaitsevaan YIT:n tehdashalliin. Työssä tutkittiin parhaat mahdolliset vaihtoehdot ilmanjakotavalle, päätelaitteille, kanaviston sijoittamiselle, ilmavirtojen suuruuksille sekä ilmastointikoneen sijoittamiselle. Ilmastoinnin lisäksi työssä selvitettiin sopivin lämmöntalteenottolaite ilmastointikoneeseen. Kirjallisuuden, internetin sekä aikaisimpien kokemusten avulla perehdyttiin teollisuusilmastointiin ja laadittiin ilmastoinnin esisuunnitelma. Tämänhetkinen hallin sisäilmasto ei vastaa nykyaikaista teollisuushallien sisäilmaston laatua. Hallin kohdepoistojärjestelmiä ei työssä ollut syytä muuttaa, koska ne toimivat vielä tehokkaasti. Kohdepoistot kuitenkin otettiin työssä huomioon ilmavirtoja laskiessa. Uuden ilmastointijärjestelmän takaisinmaksuajaksi saatiin 5 vuotta. Ilmastoinnin esisuunnitelma vastaa nykyaikaista hyvätasoista teollisuushallien ilmastointia, jolla pystytään hallitsemaan ilman epäpuhtauksia sekä tekemään vedoton sekä terveellinen työympäristö.

3 3 A PRELIMINARY PLAN FOR THE AIR CONDITIONING OF AN INDUSTRIAL HALL Santala, Pauli Johannes Satakunta University of Applied Sciences Degree Programme in Energy Engineering Field of Specialisation HVAC Engineering June 2008 Supervisor: Heinola, Reino UDC: 697,94 Number of Pages: Key Words: Industry, indoor air, ventilation, air conditional The aim of this Bachelor s thesis was to formulate a preliminary plan for an air conditioning system in an industrial hall which is located in Rauma. The study examines air distribution, terminal equipment, location of ducts, amount of air current and location of the air-conditioning machine. In addition to the air conditioning the most suitable heat recovery unit for the air-conditional machine was determined. By means of literature, the Internet and previous experience, the challenges of industrial air conditioning were studied and the preliminary plan was made on the basis of that information. The current indoor air of the hall does not meet the quality of indoor air of modern industrial halls. The local exhaust ventilations of the hall did not have to be changed because they still work effectively. However, local exhausts were taken into consideration when air current was calculated. Repayment period of the new ventilation system was 5 years. The preliminary plan of the industrial ventilation corresponds to the modern ventilation of an industrial hall of good quality. With this kind of ventilation, it is possible to control the impurities of the air and guarantee a healthy working environment without draught.

4 4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 Johdanto TEOLLISUUDEN ILMANVAIHTO Sisäilmaston tavoitteet Järjestelmät 8 2.3Ilman liike ja veto Ilman epäpuhtaudet YIT Tehdashallin ilmanvahdon nykytila ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN VALINTA Mitoituksen perusteet Ilmanjakotapa Ilmavirtojen hallinta ILMANVAIHTOLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN JA RAKENNE Ilman otto ja poisto Ilmanjakolaitteet Tuloilma Poistoilma Kanavisto Ilmastointikone Lämmöntalteenotto Lämmöntalteenottolaitetyypit Valittu järjestelmä Lämmöntalteenoton hyötysuhde Lämmöntalteenoton erityisongelmat teollisuudessa Oviverhot... 27

5 5 5 KOHDEILMANVAIHTO Kohdepoistojärjestelmä Mittaukset Kohdepuhallusjärjestelmä ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN TAKAISINMAKSUAIKA Lämmöntalteenoton säästö Uuden ilmastointijärjestelmän kustannusarvio YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET

6 6 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia ilmastoinnin esisuunnitelma Raumalla sijaitsevaan YIT:n halliin (Kuva 1.1) Kuva 1.1 YIT Teollisuus sekä verkkopalvelut oy Kohde on teollisuushalli, jota on rakennettu vaiheittain vuodesta 1978 lähtien. Kohde sijaitsee osoitteessa Latomäentie 2, Rauma. Rakennuksen kokonaiskerrosala on 3900 m², josta tehdashallin kerrosalaa on 3160 m². Kokonaistilavuutta rakennuksella on m³ ja siitä tehdashallin osuus on m³. Tehdashallin ilmanvaihto on toteutettu koneellisena poistona. Tästä johtuen hallissa vallitsee suuri alipaine, mikä haittaa työskentelyä ovien avauduttua sekä aiheuttaa vedon tunnetta työntekijöille. Hallin korvausilma tulee pääosin oviraoista sekä rakenteiden raoista. Hallissa ei ole lämmöntalteenottoa. Työssä pyritään löytämään sopivin ratkaisu ilmastointijärjestelmää valittaessa, jotta hallin alipaine saataisiin hallintaan sekä työntekijöille tuotettua terveellisempi ja miellyttävämpi työympäristö.

7 7 2 TEOLLISUUDEN ILMANVAIHTO Peruserona teollisuusilmastoinnissa muihin tilojen ilmastointiin on se, että teollisuusilmastoinnissa mitoittavat tekijät ovat muut kuin ihmisperäiset tai rakennusten rakenteiden ja pintamateriaalien aiheuttamat päästöt. Mitoituksen tärkeimpiä tekijöitä ovat prosessin ominaisuudet. Tämän vuoksi tekninen vaatimus on usein huomattavasti suurempi kuin tavanomaisten tilojen ilmatekniikassa. (Tähti ym. 2002) 2.1 Sisäilmaston tavoitteet Ilmastointijärjestelmän valinnan ensimmäisiä perustehtäviä on sisäilmastotavoitteiden asettelu. Laatutavoitteissa on määriteltävä: termiset olosuhteet, ilman liikenopeus ja suhteellinen kosteus ilman epäpuhtauspitoisuusraja äänitaso yksilölliset säätömahdollisuudet olosuhteet tai kuormitus, joissa tavoitearvot saavutetaan (Neste ym. 1990) Kohteen sisäilmaston tavoitteena on luoda halliin viihtyisä sekä tehokas työympäristö. Tavoitteena on myös suuren alipaineisuuden sekä ilman kovan vedon hallitseminen. Hallin tuotantoprosessi ei vaadi ilmastoinnilta sen enempää kuin siellä työskentelevät ihmisetkään.

8 8 2.2 Järjestelmät Teollisuusilmastoinnin ilmankäsittelyjärjestelmän ensisijaisena tehtävänä on luoda hyvä ilmanlaatu poistamalla epäpuhtaudet ja tuomalla puhdasta ilmaa. Järjestelmän toisena tehtävänä on antaa hyvä terminen viihtyvyys, joka merkitsee tasaista lämpötilaa ja pieniä lämpötilaeroja. Ilmanjakolaitteiston valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten miten paljon epäpuhtauksia halutaan poistaa sekä terminen ja akustinen viihtyvyys. Akustisuutta ei tässä kohteessa tarvitse ottaa huomioon. Valitsemalla sopiva ilmanjakomenetelmä ja käyttämällä oikeita ilmanjakolaitteita, pystytään ilman virtaus huonetilan läpi toteuttamaan niin, että vaatimukset täytetään. (Halminen 1994) Poistoilmaimun sekä tuloilmasuihkujen virtauskuviot poikkeavat suuresti toisistaan. Poistoilmaventtiilit vaikuttavat pelkästään välittömään läheisyyteen, eikä siis useimmiten ole kovinkaan merkityksellinen ilmastoinnin kannalta. Tästä huolimatta ei ole samantekevää, mihin poistoventtiilit asennetaan suhteessa sisäänpuhalluselimiin. Poikkeuksena ovat tietysti erilaiset kohdepoistojärjestelmät, joissa epäpuhtauksia poistetaan välittömästi niiden muodostumiskohdasta. (Halminen ym. 1994) Ilmanjako ratkaisee viimekädessä ilmastointilaitoksen toiminnan. Ilmanjaon ja virtausten hallinta on keskeisin haaste myös teollisuushallien ilmastoinnissa. Ilmanjaon teknisiä haasteita ovat: virtaukset hallitaan kaikilla halutuilla alueilla ei ylitetä vetokriteerien nopeuksia ei kiihdytetä emissiota, esim. haihtumista ei häiritä kohdepoistoja ei nostateta pölyä ilmaan (Neste ym. 1990)

9 9 Teollisuuden ilmanjakojärjestelmät voidaan luokitella kahteen perusjärjestelmään. Sekoitus- eli laimennusilmanjako Laimennusmenetelmässä pyritään voimakkaalla sekoituksella tasaamaan olosuhteet eri puolilla hallia siten, että taataan tuloilman sekoittuminen mahdollisimman tehokkaaksi kaikkialla halutuilla vyöhykkeillä. Sekoittavan järjestelmän tuloilmalaitteilla tulisi olla hyvä sekoitussuhde eli induktio ja yleensä suuri impulssi (jotta ilma huuhtelee kaikki paikat). Sekoitusperiaate on usein tarkoituksenmukainen osavuotisessa käytössä tai pienillä lämpökuormilla. (Neste ym. 1990) Tässä järjestelmässä pyritään poistamaan epäpuhtauksien haittavaikutukset laimentamalla niiden pitoisuudet riittävän alhaisiksi ja pitämään lämpöolosuhteet vakiona koko huonetilavuudessa. Tiloissa, joissa on voimakkaita pistemäisiä lämpö- tai epäpuhtauslähteitä, ei sekoittava ilmanvaihto anna parhainta tulosta. (Seppänen 1990) Syrjäyttävä ilmanvaihto Syrjäyttävässä ilmanvaihdossa pyritään hyödyntämään tilassa olevien lämmönlähteiden kuten ihmisten aiheuttamia pystysuoria konvektiovirtauksia. Johtamalla alilämpöinen tuloilma hallin alaosaan, saadaan aikaan epäpuhtauksien kerääntyminen lämpimän ilman mukana tilan yläosaan mistä ne poistetaan. Syrjäyttävällä ilmanjaolla on mahdollista saada aikaan sekoittavaa ilmanjakoa huomattavasti tehokkaampi ilmanvaihto erityisesti tiloissa, joissa on lämpimiä epäpuhtauslähteitä. Silloin oleskelualueella on alhaisempi lämpötila kuin sekoittavassa ilmanjaossa samalla tuloilmavirralla. (Seppänen 1990) Syntynyt terminen rajakerros estää puhtaan ja likaantuneen ilman sekoittumisen keskenään ja työskentelyvyöhykkeelle muodostuu näin puhtaan ilman vyöhyke. (Neste 1987) Lattialle sijoitettavat syrjäyttävät ilmanjakolaitteet vievät tilaa ja rajoittavat jonkin verran prosessilaitteiden sijoittelua ja muutosmahdollisuuksia. Laitteita ja muita kalusteita ei voida sijoittaa vapaasti varsinkaan saneerauskohteisiin. (Neste 1987)

10 Ilman liike ja veto Vetokysymykset ovat teollisuusilmastoinnin hankalimpia ongelmia. Aina jos ilmaa joudutaan vaihtamaan lämpötilan tai epäpuhtauksien hallitsemiseksi, on ilman liikuttava. Käytännössä ilmasuihkut voivat yhtyä toisiinsa, ahtautua esteiden kohdalla, kääntyä esteistä väärään suuntaan jne. Vedon tunteen aiheuttaa ilman liikenopeus ja lämpötila. Vedon tunnetta aiheuttavalle teholliselle alilämpötilalle raskaassa työssä on annettu raja-arvoksi 3 C. (Neste ym. 1990) YIT:n teollisuushallissa ongelmana tulee olemaan ilman kuljettaminen tasaisesti joka puolelle hallia ilman vedon tunnetta, koska etäisyydet ovat suuria. Kun ilman keskinopeus kasvaa, lämmön siirtyminen tehostuu ja synnyttää vedon tunnetta. Samaan tapaan vaikuttaa ilman liikkeen vaihtelu. Aina mitä suurempi vaihtelu eli turbulenssi on, sen helpommin vedon tunnetta syntyy. (Seppänen 2004) Ilman virtaukset saattavat häiritä tehdashallin prosessin osia eli yksikköoperaatiota. Tällaisia tekijöitä ovat suojakaasuhitsaus, juotosliekit sekä kohdepoistot. (Neste ym. 1990) 2.4 Ilman epäpuhtaudet Epäpuhtauksien hallinta ja poistaminen ilmastoitavasta tilasta kohdeilmastointiratkaisuin on yleensä tehokkain tapa. Ratkaiseva tekijä järjestelmävalinnan kannalta on epäpuhtauksien haitallisuus työntekijöille ja tuotantoprosesseille. Haitalliset epäpuhtaudet tulee aina pyrkiä poistamaan paikallisesti. Yleisilmastoinnilla ei voida hallita työpisteen epäpuhtauspitoisuuksia, jos työntekijä joutuu työskentelemään epäpuhtauslähteen läheisyydessä, kuten hitsaamisessa. (Tähti ym. 2002)

11 11 YIT:n tehdashallin epäpuhtaudet muodostuvat pääosin hitsauksesta, laitteiden kokoamisesta, hionnasta, leikkuutöistä ym. konepajan toiminnoista sekä ihmisistä. 2.5 YIT Tehdashallin nykytila Tehdashallin kokonaiskerrosala on 3160 m² ja tilavuus m³. Hallilla on pituutta hieman alle 80 metriä, leveyttä hieman alle 40 metriä sekä korkeutta 9-10 metriä, riippuen paikasta. Hallin ilmanvaihto on toteutettu lähes kokonaan pelkkänä koneellisena poistona. Korvausilma halliin tulee pääosin ovien sekä rakenteiden raoista sekä pieni osa työjohtotilan palautusilmasta. Hallin katolla viisi huippuimuria, joista neljän poistoilmamäärä on 1700 l/s ja yhden 1400 l/s. Hitsauksen kohdepoistopuhaltimia hallissa on kaksi, joista toisen poistoilmamäärä on 1200 l/s ja toisen 1000 l/s. Hallissa on myös vielä soopakuupan kohdepoistopuhallin, jonka poistoilmamäärä on 700 l/s sekä plasmapolton poistoilmapuhallin, jonka poistoilmamäärä on 500 l/s. Poistoilman määrä hallista kokonaisuudessaan on l/s. Halliin tulevan ilman määrä on 2200 l/s, joka muodostuu sosiaalitilojen palautusilmasta sekä öljykattilahuoneen palautusilmasta. (LIITE 1A) Suuri alipaine aiheuttaa veto-ongelmia, koska korvausilma tulee sisälle lämmittämättömänä. Ongelma korostuu hallin ovia avattaessa. Mm. hitsaus kärsii liian suuresta ilman vedosta. Kesällä ongelmana on ollut ovien avauduttua myös pölyn suuri määrä sekä pölyn sekoittuminen hallissa.

12 12 Kuva 2.1 YIT:n teollisuushalli Hallin lämmitys hoidetaan kuvassa 2.2 näkyvillä 30 kappaleella 21 kw:n nestekaasusäteilijöillä, jotka tuottavat yhteisteholtaan 630 kw lämpöä. Nestekaasusäteilijät ovat suunnattu pisteisiin, joissa työskennellään. Säteilijät toimivat moitteettomasti ja hallin lämpötila on noin 17 C.

13 Kuva 2.2 Tehdashallin seinillä sijaitsevat nestekaasusäteilijät 13

14 14 3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN VALINTA 3.1 Mitoituksen perusteet Ilmavirtojen mitoitus perustuu seuraaviin tavoitteisiin: ilmaa vaihdetaan niin paljon, kuin epäpuhtauksien ja kuormitustekijöiden (pölyt, kaasut, kosteus, ylilämpö) hallitseminen vaatii ilmaa tuodaan sisälle niin paljon kuin poistot tai prosessi sitä vie pois ilmaa vaihdetaan niin paljon kuin määräykset edellyttävät ilmaa vaihdetaan niin paljon, että sen raikkaus on tyydyttävä (Neste ym. 1990) Epäpuhtauksien perusteella ilmanvaihdon mitoittaminen on ongelmallista teollisuudessa. Suurin ongelma liittyy epäpuhtausvirtojen selvittämiseen. Vain satunnaisissa yksinkertaisissa tapauksissa prosessin asiantuntijat pystyvät luotettavasti arvioimaan päästöjä tai edes käsiteltäviä aineita. Toinen mitoitukseen liittyvä tekninen ongelma on epäpuhtauskentän syntyminen päästön lähellä. Altistuspitoisuus muodostuu tilan yleisilman ns. taustapitoisuudesta ja lähteiden aiheuttamista paikallisista lähteistä. Paikalliseen pitoisuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten työntekijän työasento ja työskentelytapa, joten asian matemaattinen hallinta luotettavasti on yleensä mahdotonta, vaikka laskentaa varten on joissakin tapauksissa kehitelty erilaisia kaavoja. (Neste ym. 1990) Ilmanvaihdontarve voidaan mitoittaa myös ylilämpövirtojen tai kosteuden mukaan, mutta tässä kohteessa se ei ole tarpeen. Suomen rakennusmääräyskokoelman D2:n mukaan keskiraskaan tehdastyöpaikan minimi ulkoilmavirta on 1,5 (l/s)/m². Tuloilmavirta on kuitenkin vähäinen tähän kohteeseen. Tehtaaseen, joka edustaa ilmastointijärjestelmän osalta uutta ja korkeatasoista tekniikkaa konepajateollisuudessa tuodaan ulkoilmavirtaa kuitenkin enemmän.

15 15 YIT:n tehdashallin tuloilmavirraksi lattianeliötä kohden valitaan 3 l/s, koska se vastaa nykyaikaista hyvätasoista teollisuushallien ilmastoinnin tuloilmavirtaa. Kohteen ulkoilmavirraksi saadaan: l / s 2 qv = qu * A = 3 *3160m = m l s q v = ulkoilmavirta [l/s] l / s ] m q u = ulkoilmavirran tarve lattianeliötä kohden [ 2 A = Tehdashallin pinta-ala [m²] Tuloilmavirta ilmanvaihtokoneen kautta mitoitetaan 1,05 m³ pienemmäksi, koska sosiaalitilan sekä kattilahuoneen poistoilmapuhaltimet puhaltavat suoraan halliin. Kattilahuone on eri paloaluetta, joten palautusilman kanavassa täytyy olla palopelti. Tällöin tuloilmavirraksi saadaan: qv = 9480 l/s 1050 l/s = 8430 l/s Poistoilmavirraksi valitaan sama ilmamäärä, kuin tulopuolella, mutta tästä vähennetään kohdepoistojen ilmavirrat, Näin hallin painesuhteet ovat aina tasapainossa tai kohdepoistoista riippuen hieman alipaineinen. Poistoilmavirraksi saadaan: qv = 9480 l/s 2200 l/s = 7280 l/s Tuloilmavirta = 8,43 m 3 s Poistoilmavirta = 7,28 m 3 s

16 Ilmanjakotapa Tehdashallin ilmanjakotavaksi parhaiten soveltuu syrjäyttävä ilmanjako. Tällöin saadaan estettyä epäpuhtauksien leviäminen ympäri hallia sekä parantamaan työpisteiden ilman laatua. Ilmaa tuodaan halliin paljon, mutta syrjäyttävässä ilmanjaossa ilma tuodaan piennopeuslaitteilla, joten ilman nopeus ei kasva suureksi ja näin ollen hallin epäpuhtaudet eivät pääse pöllyämään. Tarkoitus on tehdä työskentelytila hallissa ilmanvaihdon avulla puhtaaksi. Lämmennyt sekä likaantunut ilma nousee ylös kohti poistoilmaventtiileitä. Yli 2,5 metrin korkeudelle nousseella ilmantilalla ei enää ole väliä, koska siellä ei työskennellä. Ilma tuodaan halliin alilämpöisenä, jotta se kulkeutuisi mahdollisimman pitkälle lattiaa pitkin. Hallissa ongelmana tulevat kuitenkin olemaan pitkät etäisyydet piennopeuslaitteiden välillä. Hallin leveys on 40 metriä ja vaikka piennopeuslaitteita sijoitetaan myös keskelle hallia, jää välimatkaksi 20 metriä. Halliin siis sijoitetaan tuloilmalaitteet niin, että ne palvelisivat mahdollisimman paljon pisteitä, joissa suurimman osan ajasta työskennellään. Tarkoitus on kuljettaa ilmaa puhtaammasta likaisempaan päin. Hallin keskiosaan sekä hallin takaseinällä sijaitseville hitsauspisteille tuodaan omat piennopeuslaitteet. Näin saadaan tehostettua kohdepoistojen toimintaa sekä parantamaan hitsareiden työskentelyalueen ilman laatua. Ilma tuodaan hitsareiden etupuolelta, jotta se kulkeutuisi lattian kautta ylös kohdepoistoihin vieden hitsauskaasuja mukanaan. Hitsari ei saa jäädä tuloilman sekä kohdepoiston väliin. Hallin katossa sijaitsevat viisi huippuimuria, joiden yhteisteho on 8,2 m³/s jäävät kokonaan pois käytöstä. Huippuimurit jäävät pois, koska niiden liittäminen lämmöntalteenottolaitteeseen ei ole kannattavaa. Huippuimureihin tulisi rakentaa suodattimet sekä jonkinlainen vesi-glykolikiertoinen lämmöntalteenottopatteri. Edullisempaan järjestelmään päästään rakentamalla erillinen ilmanpoistojärjestelmä, joka menee ka-

17 17 navistoa pitkin suoraa ilmastointikoneeseen sekä lämmöntalteenottolaitteeseen. Näin ollen saadaan myös ilmavirtoja hallittua hallissa paljon paremmin. Hallin likaisen ilman poistamisen toteutetaan poistoilmasäleiköillä. Laitteita sijoitetaan enemmän sinne, missä epäpuhtautta esiintyy enemmän. Valitulla syrjäyttävällä ilmanvaihtotavalla pyritään saamaan viihtyisä sekä vedoton työympäristö sekä ennen kaikkea poistamaan hallin suuri alipaine, joka on talvella vedon pääasiallinen syy. 3.3 Ilmavirtojen hallinta Mikään ilmanjakomenetelmä ei ole yleisesti toistaan ylivoimaisempi, vaan jokaiselle menetelmälle sopivat omat tyyppiset sovellusalueensa. Eri menetelmiä voidaan myös yhdistellä. Yleisperiaatteena tulee myös olla se, että voimakkaat epäpuhtauspäästöt eristetään puhtaammista alueista mieluiten erillisiksi osastoiksi. Osastojen väliset painesuhteet valitaan siten, että likaisempi ilma ei leviä puhtaammalle osastolle. YIT:n tehdashallissa ilmavirtojen hallinnan ongelmana ovat häiriövirtaukset. Hallissa sekoittavia virtauksia aiheuttavat monet asiat, kuten sähkömoottoreiden tuulettimet, ajoneuvot (trukit, kuorma-autot ym.), kaksi siltanosturia, ovien sekä rakenteiden aukot, ihmiset sekä lämpösäteilylähteet. Häiriövirtaukset vaikuttavat juuri eniten syrjäyttävään ilmanjakoon, koska ilmaa puhalletaan pienillä nopeuksilla piennopeuslaitteista ja näin ollen pienetkin häiriötekijät vaikuttavat ilmavirtojen hallintaan helpommin.

18 18 4 ILMANVAIHTOLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN JA RAKENNE 4.1 Ilman otto ja poisto Hallin jäteilma kuuluu poistoilmaluokkaan 4, koska se sisältää paljon epäterveellisiä epäpuhtauksia. Hallin kohdepoistopuhaltimet sijaitsevat keskellä kattoa, länsi- sekä pohjois-seinällä sekä katon länsipäädyssä. Ilmastointikoneen jäteilmailman poisto sijoitetaan katolle hallin lounaiskulmaan. Näin ollen jäteilmanpoisto on mahdollisimman kaukana raitisilman ottopaikasta. Ulkoilman ottopaikka sijoitetaan sille kohdalle, josta saadaan otettua sisälle mahdollisimman puhdasta ilmaa. Ulko- ja jäteilman ottopaikkojen etäisyydet voidaan tarkastaa Suomen rakennusmääräyskokoelmasta D2. Ulkoilmalaite sijoitetaan pohjoisseinälle lännen päätyyn noin 3 metriä katon rajan alapuolelle. Ilma-aukkoihin tulee mahdollisesti myös asentaa suojat estämään sadevettä sekä lunta pääsemästä sisälle. 4.2 Ilmanjakolaitteet Ilmanjako ratkaisee ilmastoinnin toimivuuden. Tuloilma- sekä poistoilmalaitteet tulee olla oikein suunnattu, jotta ilmastointi palvelisi juuri niitä alueita kuin on suunniteltukin.

19 Tuloilma Hallin syrjäyttävässä ilmanjaossa ilmanjakolaitteina käytetään FläktWoods Oy:n (kuva 4.1) lattialle sekä hieman lattiapinnan yläpuolelle sijoitettavia rei itettyjä piennopeuslaitteita. Näin saadaan tuotua suuria ilmamääriä halliin ilman suurempaa vedontunnetta tai ilman pöllyämistä. Kuva 4.1 FläktWoods Floormaster DVHA Piennopeuslaitteita (Liite 2A) sijoitetaan ympäri hallia. Kiinteisiin hitsauspisteisiin tuodaan omat pienikokoiset laitteet. Kohdepoiston tehokkuutta sekä työntekijöiden ilman laatua saadaan näin ollen tehostettua. Suuremmat piennopeuslaitteet sijoitetaan hallin pohjois-, etelä- sekä länsiseinille. Hallin itäseinälle ei ilmanjakolaitetta kannata tuoda, koska työskentely siellä on vähäistä sekä seinässä on kaksi suurta ovea. Piennopeuslaiteita sijoitetaan enemmän hallin itäpäätyyn, koska ilman laatu on siellä puhtaampaa. (Liitteessä 2B on periaatepiirros tuloilmalaitteiden sijoittamisesta.) Poistoja puolestaan viedään enemmän hallin keskiosaan sekä hallin lounaiskulmaan, koska epäpuhtauksia syntyy siellä huomattavasti enemmän. Näin ilma saadaan kuljetettua puhtaammasta likaisempaan päin.

20 20 Koska hallin tuloilmamäärät ovat suuria, tarkoittaa se myös, että piennopeuslaitteiden koot ovat suhteellisen suuria. Suuremmat seinille asetettavat ilmanjakolaitteet ovat hieman yli kaksi metriä korkeita, melkein metrin leveitä sekä reilut puoli metriä syviä. Suurimmista piennopeuslaitteista tuodaan ilmaa noin 1000 l/s. Pienemmistä laitteista ilmaa tuodaan vähemmän, työpisteen tarpeen mukaan Poistoilma Poistoilma hoidetaan hallissa jo ennestään olevilla kohdepoistoilla sekä hallin kattoon sijoitettavilla poistoilmasäleiköillä. Poistoilmasäleiköt ovat mallia FläktWoods USR (kuva 4.2). Näiden avulla, eripuolelle kattoa sijoitettuna saadaan ilmaa poistettua hallista tehokkaasti sekä halutulla tavalla. Kuva 4.2 FläktWoods USR poistoilmasäleikkö Poistoilmasäleiköt (Liite 3A) sijaitsevat suurimmaksi osaksi hallin keskiosassa sekä hallin länsipäädyssä, koska suurin osa hallin epäpuhtauksista esiintyy siellä. Suurimmista säleiköistä ilmaa poistetaan noin 1000 l/s. (Liitteessä 3B on kuvattu poistoilmalaitteiden sijainti hallissa.)

21 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihtokone valitaan myöskin FläktWoods Oy:ltä (Liite 4A-N). Kone mitoitetaan FläktWoods Oy:n Acon-valintaohjelmalla. Ohjelmaan syötetään halutut tulosekä poistoilmamäärät, jotka hallissa ovat noin 8 m³/s tuloilmaa sekä 7,3 m³/s poistoilmaa. Myös tulo- sekä poistoilmapuolen painehäviöt pitää ilmoittaa. Painehäviöiksi kumpaankin puoleen asetetaan 500 Pa. Seuraavaksi valitaan haluttu koneen malli sekä tarvittavat komponentit. Lämmöntalteenottolaitteeksi tähän kohteeseen sopii joko vesi-glykoli- tai levylämmönsiirrin. Tuloilmailman lämmittimeksi valitaan vesikiertoinen lämmityspatteri, johon lämpö saadaan öljykattilasta. Jäähdytystä ei koneeseen laiteta, mutta tyhjä paikka koneeseen jätetään varmuuden vuoksi, jos sellainen tulevaisuudessa halutaan lisätä. Jäähdytykselle varattava tyhjä kohta ei koneen hintaa nosta juuri lainkaan. Ohjelmalla valittu koneen tyyppi on FläktWoods EU 2000 (kuva 4.3). Kuva 4.3 FläktWoods EU 2000 Ilmanvaihtokone

22 22 Kone on hieman yli 6 m pitkä, 2,75 m korkea sekä noin 1,4 m syvä. Ilmanvaihtokoneeseen kuuluu: 2 sulkupeltiä 2 suodatinta lämmönsiirrin ilmanlämmitin pelti-/liitäntäosat 2 radiaalipuhallinta paikka ilmanjäähdyttimelle Kone asennetaan sisälle työnjohtotilan katon päälle (kuva 4.4). Sisälle asennettuna ns. konehuoneen hinta tulee huomattavasti halvemmaksi, koska ei tarvitse rakentaa esim. katolle konehuoneita, eikä kanavia näin ollen tarvitse eristää. Työnjohtotilan päällä on runsaasti tilaa kanavien sekä ilmastointikoneen huoltotilaa varten. Ilmanvaihtokoneiden huoltotilat on erikseen määrätty Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Koneesta täytyy pystyä irrottamaan kaikki komponentit huoltoja varten. Kuva 4.4 Ilmastointikone sijoitetaan työnjohtotilan päälle hallin sisätilaan.

23 Kanavisto Teollisuushallien kanaviston yleisperiaate on samanlainen kuin missä tahansa muuallakin. Kanavistosta tulisi tehdä mahdollisimman symmetrinen, jotta sen tasapainoitus olisi helppoa sekä paineen korotuksen tarve mahdollisimman pieni. Ilmanvaihtokanavat sijoitetaan käytännössä rakennuksen ja prosessien sallimien tilamahdollisuuksien mukaan. (Neste 1990) Hallin katossa liikkuu kaksi siltanosturia, jotka kulkevat hallin päästä päähän. Tilaa kuitenkin jää seinille katon rajaan juuri sen verran, että kanaviston mahtuu kuljettamaan sieltä. Myös kanaviston mitoitus tapahtuu teollisuushalleissa samanlaisesti, kuten muissakin rakennuksissa. Mitoituksessa käytetään mitoituskäyrästöä (LIITE 5A) tai mitoitusohjelmia. Tässä kohteessa ei kanaviston äänitasolla ole merkitystä, koska hallin jatkuva äänitaso on niin korkea, että se ei merkitsisi enää mitään. Tästä johtuen voidaan kanavistossa käyttää myös suurempia ilman nopeuksia. Tulo- sekä poistoilmakanavistot kulkevat rinta rinnan katon rajassa samaa reittiä (Liite 6A). Näin saadaan tehtyä kanavisto hallissa symmetriseksi. Näin suurilla ilmamäärillä etelään päin lähtevät kanavat ovat kokoa 1250 mm. Koska kanavien halkaisija on yli metrin mittainen, tulee tulo- sekä poistoilmapuolen kulkea päällekkäin. Itään päin lähtevien kanavien koot ovat 630 mm. Myös nämä kanavat kulkevat seinän vieressä päällekkäin. Kanavana käytetään FläktWoods Oy:n pyöreän muotoisia teräksestä valmistettuja kanavaa. Teräs on materiaalina hyvä, koska se kestää korroosiota eikä kovetu tai halkeile. Kanaviston liitokset hoidetaan kumiliitoksin, joka tekee kanavistosta tiiviin. Kanavistoon tulee myös asentaa puhdistusluukkuja siten, että kanavan joka kohta on mahdollista puhdistaa tietyin aikavälein. Tässä kohteessa puhdistamaan pääsee päätelaitteista sekä kanaviston puhdistusluukuista.

24 Lämmöntalteenotto Poistoilmassa olevasta lämpöenergiasta voidaan suuri osa saada palautettua takaisin tuloilman lämmittämiseen lämmönsiirtimen avulla. (Neste ym. 1990) Lämmöntalteenoton lämmönsiirtimessä lämmin poistoilmavirta jäähtyy ja viileä tuloilmavirta lämpenee. Poistoilmavirran luovuttama lämpöteho on yhtä suuri kuin tuloilman vastaanottama. (Seppänen 2004) Lämmöntalteenottolaitetyypit Pyörivät regeneraattorit Laitteistossa tulo- ja poistoilman välillä pyörii kennomainen roottori, joka toimii lämmönsiirtomateriaalina. Roottori koostuu 1,5 2,5 mm:n läpimittaisista, virtauksen suuntaisista kennoista. Kennorakenteen ansiosta lämmönsiirtopinta-ala on suuri ja lämpötilahyötysuhde vastaavasti korkea, %. Regeneraattorin ongelmana on epäpuhtauksien siirtyminen tuloilmaan. Roottorin liikkumisesta johtuen tulo- ja poistopuolen välillä on ilmarakoja. (Neste 1987) YIT:n tehdashalliin ei laitteiston hyvästä hyötysuhteesta huolimatta voi laittaa pyörivää regeneraattoria, koska poistoilmassa on liikaa epäpuhtauksia palautettavaksi takaisin halliin. Nestekiertoiset lämmönsiirtimet Nestekiertoisessa lämmönsiirtimessä sijaitsee tulo- sekä poistoilmapuolella lämmöntalteenottopatteri sekä näiden välissä kiertävä kiertonesteputkisto. Pattereissa kiertää jäätymätön nesteseos, joka yleensä on vesietyleeniglykoliliuos.

25 25 Patterit ovat, kuin ilmastointipatteritkin, kupariputkia ja alumiinilamelleja. Nestekiertoisen järjestelmän hyötysuhde on noin %. (Neste 1987) Tämä on yksi mahdollisuus, joka soveltuisi YIT:n tehdashalliin. Levylämmönsiirtimet Levylämmönsiirtimissä (kuva 4.5) kulkee joka toisessa levyvälissä tuloilmaa ja joka toisessa poistoilmaa. Virtaus tapahtuu ristivirtauksena, ja joissakin tapauksissa siirtimiä asennetaan useampia peräkkäin korkeamman hyötysuhteen saavuttamiseksi. Levylämmönsiirtimiä on olemassa myös vastavirtatyyppisiä laitteita. Lämmönsiirtimen levyt ovat yleensä alumiinia, mutta erikoistapauksiin on saatavana muitakin vaihtoehtoja. Levylämmönsiirrin valmistajia löytyy monia eriä. Siirtimen levyt ovat normaalisti aallotettuja tai poimutettuja. Levylämmönsiirtimen hyötysuhde on luokkaa %. (Neste 1987) Kuva 4.5 FlätkWoods Recuterm levylämmönsiirrin

26 Valittu järjestelmä YIT:n hallin ilmanvaihtokoneen lämmönsiirtimeksi valitaan kuution mallinen levylämmönsiirrin. Hallin poistoilmassa on niin paljon epäpuhtauksia, että vaihtoehdoiksi jää nestekiertoinen- tai levylämmönsiirrin. Levylämmönsiirrin valitaan, koska siinä on hieman parempi hyötysuhde, eikä järjestelmä tarvitse pumppua lainkaan, kuten nestekiertoinen järjestelmä. Lämmönsiirrin kuuluu ilmanvaihtokoneen kanssa samaan pakettiin ja se myös valitaan samalla FläktWoods Oy:n ohjelmalla, kuin ilmanvaihtokone Lämmöntalteenoton hyötysuhde Lämmöntalteenottolaitosten kannattavuuteen (tai paremminkin voiton suuruuteen) vaikuttavat seuraavat tekijät voimakkaimmin: käyttöikä laitoksen koko säästetyn energian hinta poistopuolen kanavointitarpeet erityisolosuhteet (korroosion kesto, lika) lämmitysjärjestelmässä saavutettavat säästöt Lämmityskauden aikainen käyttöikä (Neste 1987) Oleellista lämmityskustannusten kannalta on, pystytäänkö lämmöntalteenottoa käyttämään talvella kovien pakkasten aikaan täydellä teholla vai joudutaanko tehoa rajoittamaan lämmönsiirtimen huurtumisvaaran takia. (Neste 1987)

27 27 Lämmönsiirtimen hyötysuhteen voi laskea kaavalla: t η t = t u 2 p1 t t u1 u1 η = lämpötilahyötysuhde t u2 = tuloilman lämpötila lämmöntalteenoton jälkeen ( C) t u1 = tuloilman lämpötila ennen lämmöntalteenottoa ( C) t p1 = poistoilman lämpötila ennen lämmöntalteenottoa ( C) Lämmöntalteenoton erityisongelmat teollisuudessa Lämmöntalteenoton yksi erityisongelma teollisuudessa on laitteen nopea likaantuminen. Tämä saattaa myös näkyä YIT:n tehdashallin lto-laitteessa, koska ilmassa leijuu runsaasti hitsauspölyä ym. teollisuuspölyä. Tästä johtuen hallin levylämmönsiirrin tarvitsee säännöllistä huoltoa sekä puhdistamista. Lämmönsiirtimen eteen asennetaan suodatin estämään siirtimen likaantumista. Näin saadaan pidettyä siirrin kauemmin puhtaana suodattimia vaihtamalla. Myös korroosio saattaa olla ongelma teollisuuden lämmöntalteenottolaitoksissa, mutta kohteen laite on tehty alumiinista, joten korroosio ei tule olemaan ongelma tässä tapauksessa. 4.6 Oviverhot YIT:n tehdashallissa suuria ovia joudutaan pitämään useaan otteeseen päivän mittaan auki tavaran kuljetuksen vuoksi, joka aiheuttaa suurta vetoa halliin. Varsinkin talvisaikaan tapahtuu hallista voimakasta kylmän ilman sisäänvirtausta, joka aiheuttaa suu-

28 28 ria lämpöhäviöitä sekä ovien läheisyydessä työskenteleville epämiellyttävää sekä terveydelle haitallista vedon tunnetta. Hallin eteläseinän ovella sijaitsee hallin ainoa ilmaverho (kuva 4.7). Tällä hetkellä siihen ei kuitenkaan olla kovin tyytyväisiä, mutta tämä saattaa johtua hallin suuresta alipaineesta. Oven aukaistaessa puhaltimet lähtevät käymään, mutta silti halli imee suuret ilmamäärät sisään aiheuttaen edellä mainittuja ongelmia. Uuden ilmastointijärjestelmän rakennettaessa saattaisi oviverhojen asennus muihinkin oviin olla hyvä ratkaisu, sillä kun hallin ilmamäärät saadaan tasapainoon, ei halli ime sisälle niin suuria ilmamääriä. Tällöin puhaltimet voisivat hyvin hoitaa hommansa ja varsinkin talvisaikaan säästyttäisiin suurilta lämpöhäviöiltä. Kuva 4.7 Tehdashallin eteläpäädyssä sijaitseva ilmaverho

29 29 5 KOHDEILMANVAIHTO Kohdeilmanvaihto on usein tehokkain sekä edullisin tapa prosesseista vapautuvien epäpuhtauksien hallitsemiseksi. Tilanteissa joissa työntekijä työskentelee epäpuhtauslähteiden lähellä voi kohdeilmanvaihto olla ainoa tapa taata hyvä hengitysilma työntekijälle. Kohdeilmanvaihdolla voidaan myös suojata laitteita sekä ylimääräistä tilojen likaantumista. (Tähti ym. 2002) Kohdeilmanvaihto käsittelee perinteisesti kahta asiaa: kohdepuhallusta sekä kohdepoistoja. 5.1 Kohdepoistojärjestelmä YIT:n tehdashallissa kohdepoistojärjestelmät poistavat suurimmat siellä syntyvät epäpuhtaudet. Hallin länsipäädyssä sijaitsee soopakuupan kohdepoisto, joka poistaa 700 l/s ilmaa suoraan ulos. Kohdepoistoa käytetään erittäin harvoin. Pohjoisseinällä on plasmapolton kohdepoistopuhallin, jonka teho on 500 l/s. Myös tätä kohdepoistoa käytetään vain satunnaisesti. Hallissa on myös kaksi hitsauksen kohdepoistoryhmää (kuva 5.1). Toinen poistoryhmä sijaitsee keskellä hallia ja toinen hallin eteläpäädyssä. Keskellä hallia sijaitsevan ryhmän puhallin poistaa 1200 l/s ilmaa. Tässä ryhmässä hitsaaminen on jatkuvaa aamusta iltapäivään. Hitsauksen kohdepoistot toimivat hyvin, jos niitä vain oikein käytetään. Hitsauskartio tulisi aina viedä mahdollisimman lähelle hitsattavaa osaa, jotta epäpuhtaudet poistuisivat mahdollisimman tehokkaasti. Kaksi kohdepoistokartiota on poissa käytöstä. Kuudessa hitsauspisteessä joissa hitsataan, on ympärille rakennettu kevyet seinät, jotka myös tehostavat kohdepoistojen tehokkuutta. Osan hitsauspisteen kartio oli rikkoutunut ja ne tulisi korjata.

30 30 Kuva 5.1 Hitsauspisteen kohdepoisto Eteläpäädyssä sijaitsevaa kohdepoistoryhmää ei käytetä aivan niin paljon, kuin keskellä sijaitsevaa, mutta sielläkin kuitenkin hitsataan. Myös tämän ryhmän kohdepoistot toimivat hyvin kunhan niitä vain käytetään oikein. Näissä hitsauspisteissä on myös kevyet seinät ympärillä. Ryhmän kohdepoistopuhallin poistaa ilmaa 1000 l/s Mittaukset Kohdepoistojen tehokkuus varmistettiin mittaamalla jokaisen kohdepoistokartion päästä niiden ilmavirrat (Liite 7A). Mittalaitteena käytettiin Balometria sekä SwemaAiria (kuva 5.2). Mittaukset suoritettiin kaikki kohdepoistot täysin avoinna, jotta saataisiin selville ilmavirrat sellaisessa tapauksessa, että jokaista kohdepoistoa käytettäisiin. Mittauksista selvisi, että katolla sijaitsevat puhaltimet toimivat hyvin. Jotkin kohdepoistokartiot olivat rikkoutuneet, joten niistä oli vaikeaa saada tarkkaa ilmamäärää mitattua.

31 31 Kuva 5.2 SvemaAir sekä Balometri 5.2 Kohdepuhallusjärjestelmä Uuden ilmastointijärjestelmän tullessa halliin, tulisi hitsauspisteisiin tuoda myös kohdepuhalluslaitteita kohdepoistojärjestelmän lisäksi. Tämä tehostaisi kohdepoistojärjestelmän tehokkuutta sekä parantaisi huomattavasti työntekijän puhtaan ilman saantia. Kohdepoiston puhallus tulisi tuloilmakanavasta ja päätelaitteet olisivat piennopeuslaitteita, kuten muuallakin hallissa. Piennopeuslaitteet sijoitettaisiin lattialle tai hieman lattian rajan yläpuolelle niin, että tuloilma suuntautuisi kohdepoistokartioon päin. Kohdepoistossa on tärkeä huomioida, että työntekijä ei saa jäädä puhalluksen sekä poistoilmalaitteen väliin.

32 32 6 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN TAKAISINMAKSUAIKA 6.1 Lämmöntalteenoton säästö Uuden ilmastointijärjestelmän kautta poistetaan ilmaa 7,28 m³/s. Koneen lämmöntalteenoton hyötysuhde on noin 60%. Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia Q iv saadaan kaavalla: Q iv = ( H ( T T ) t) /1000 iv s u Ilmanvaihdon ominaislämpöhäviö H iv lasketaan kaavalla: H iv = δ i * C pi * qv * td * r * tv * (1 na ) Qiv H iv δ iv C pi = ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia, kwh = ilmanvaihdon ominaislämpöhäviö, W/K = ilman tiheys, 1,2 kg/m³ = ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 W/s/(kg/K) qv td tv = poistoilmavirta, m³/s = ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, h/24h = ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde, vrk/7vrk r = muuntokerroin, joka ottaa huomioon ilmanvaihtolaitoksen vuorokautisen käyntiajan T = sisäilman lämpötila, C s T = ulkoilman lämpötila, C u t = ajanjakson pituus, h 1000 = kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi

33 33 na = ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhde tai keskimääräinen hyötysuhde laskentajaksolta. Ilmanvaihdon laskelmat on laskettu taulukkoon 6.1. kk hki Ts-Tu aika (Ts-Tu)*h Tu o C h o Ch/1000 Tammikuu -8,53 25, ,0 Helmikuu -9,75 26, ,0 Maaliskuu -1,68 18, ,9 Huhtikuu 1,8 15, ,9 Toukokuu 10,8 6, ,6 Kesäkuu ,7 Heinäkuu 14,7 2, ,7 Elokuu ,7 Syyskuu 9,69 7, ,3 Lokakuu 3,95 13, ,7 Marraskuu 1,42 15, ,2 Joulukuu -3,85 20, ,5 111,3 Qiv:n lto vuodessa kwh sisälämpötila 17 o C vrk -käyntiaika 12 h vko-käyntiaika 5 pv lto:n hyötysuhde 60 % Taulukko 6.1 Ilmanvaihdon laskut. Nestekaasun hinnalla 0,117 /kwh (alv. 0%), saadaan lämmäntalteenoton vuotuiseksi säästöksi: 0,117 * kWh = kwh

34 Uuden ilmastointijärjestelmän kustannusarvio Ilmastointikoneen sekä päätelaitteiden hinnat on pyydetty FläktWoods Oy:ltä. Koneen sekä yhteensä 31 päätelaitteen hinnaksi saatiin n Kanaviston hinnat puolestaan saatiin LVI-DAHL Oy:ltä. Kanaviston koot sekä pituudet laskettiin ja niiden pohjalta saatu kustannusarvio on n Hintaan tulee myös lisätä säätöpellit, t-haarat, kulmat, kanaviston kannakkeet, ilmastointikoneen tukiraudat, mutterit sekä ruuvit ym. Näiden tuotteiden hinta-arvio yhteensä on noin Tämän lisäksi ilmastointilaitokseen rakennetaan automaatiojärjestelmä, jonka hinta-arvio on noin Ilmastointijärjestelmän rakennuttamisen kustannusarvio pyydettiin eräältä Raumalla sijaitsevalta lvi-alan liikkeeltä. Hinta-arvioksi saatiin 25000, johon sisältyy työ alusta loppuun saakka. Uuden ilmastointijärjestelmän kokonaisinvestoinniksi saadaan Kaikki hinnat ovat alv. 0%. Näin ollen ilmastointijärjestelmän takaisinmaksuajaksi saadaan: kokonai sin vestoint i TMA = = = 5vuotta säästö 24378

35 35 7 YHTEENVETO Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ilmanvaihdon esisuunnitelma Raumalla sijaitsevaan YIT:n teollisuushalliin. Hallissa vallitsee tällä hetkellä suuri alipaine. Ilmaa poistetaan hallista paljon, mutta korvausilma tulee pääosin ovien sekä rakenteiden raoista. Tämä ei vastaa nykyistä hyvätasoista teollisuushallien ilmanvaihtoa. Opinnäytetyötä varten perehdyttiin teollisuushallien ilmanvaihdon tarpeisiin sekä ongelmiin kirjallisuuden, internetin, eri laitevalmistajien sekä aikaisempien kokemuksien perusteella. Esisuunnitelman laatimiseksi laskettiin hallin ilmavirrat, valittiin ilmanvaihtokone sekä tulo- ja poistoilman päätelaitteet. Kaikki laitteet vallittiin FläktWoods Oy:n internetissä olevilla ohjelmilla. Työn mielenkiintoisin vaihe oli kanavien sijoittaminen halliin tilan puutteen vuoksi. Reitit kuitenkin löytyivät pienen suunnittelun jälkeen. Uuden ilmastointijärjestelmän takaisinmaksuajaksi laskettiin 5 vuotta. YIT:n teollisuushalliin olisi syytä tulevaisuudessa toteuttaa uusi ilmanvaihtojärjestelmä. Nykyinen järjestelmä ei takaa tehokkainta työn laatua, eikä terveellistä työympäristöä.

36 36 LÄHDELUETTELO Neste, AIR-IX, Ekono. (1990). Teollisuusrakennusten ilmastointi ja lämmitys. Neste. (1987). Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton käyttö- ja suunnittelutietoa teollisuudelle. Neste. (1987). Teollisuushallien lämmityksen ja ilmastoinnin suunnittelutietoa. Halminen, E, Kuvaja, O, Köttö, R. (1994). Ilmastointitekniikka. Seppänen, O, Hausen, A, Hyvärinen, K, Heikkilä, P, Kaappola, E, Kosonen, R,Oksanen, R, Railio, J, Ripatti, H, Saari, A, Tarvainen, K, Vuolle, M. (2004). Ilmastoinnin suunnittelu. Tähti, E, selin, M, Railio, J, Sainio, S, Hagström, K, Niemelä, R, Kulmala, I, Sulamäki, H, Sjöholm, P, Laine, J, Kuoksa, T, Pöntinen, K. (2002). Teollisuusilmastoinnin opas. Ilmanvaihtokone sekä päätelaitteet. ( ). Ulkoilmalaitteiden sijoitus. Suomen rakentamismääräyskokoelma D2 ( )

37 37 LIITTEET Liite 1A Hallin tulo- sekä poistoilmavirrat Liite 2A Piennopeuslaite esimerkki Liite 2B Piennopeuslaitteiden sijainti Liite 3A Poistoilmasäleikkö esimerkki Liite 3B Poistoilmalaitteiden sijainti Liite 4A Ilmanvaihtokone (FläktWoods) Liite 4B Ilmanvaihtokone Liite 4C Ilmanvaihtokoneen yhteenveto Liite 4D Ilmanvaihtokoneen tekninen erittely Liite 4E Ilmanvaihtokoneen tekninen erittely Liite 4F Ilmanvaihtokoneen tekninen erittely Liite 4G Ilmanvaihtokoneen tekninen erittely Liite 4H Ilmanvaihtokoneen tekninen erittely Liite 4I Tuloilman puhallinkäyrät Liite 4J Poistoilman puhallinkäyrät Liite 5A Kanavien mitoitustaulukko Liite 6A Kanavisto

38 Liite 7A Kohdepoistojen ilmavirtojen mittauspöytäkirja 38

39 LIITE 1A Hallin tulo- sekä poistoilmavirrat Laite Poistoilma- Poistoilma- Tuloilma- Tuloilmavirta (max) virta (min) virta (max) virta (min) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) Kattilahuoneen poistopuhallin Sos. Tilan poistopuhallin Huippuimuri Huippuimuri Huippuimuri Huippuimuri Huippuimuri Hitsauksen kohdepoisto Hitsauksen kohdepoisto Soopakuupan kohdepoisto Kohdepoisto Yhteensä

40 LIITE 2A

41 LIITE 2B

42 LIITE 3A

43 LIITE 3B

44 LIITE 4A

45 LIITE 4B

46 LIITE 4C

47 LIITE 4D

48 LIITE 4E

49 LIITE 4F

50 LIITE 4G

51 LIITE 4H

52 LIITE 4I

53 LIITE 4J

54 Pyöreiden ilmastointikanavien mitoittaminen LIITE 5A

55 LIITE 6A

56 LIITE 7A Hallin kohdepoistojen ilmavirtojen mittaukset Klo Päivämäärä Mittari: Balometri & SwemaAir Eteläpäädyn kohdepoistot Ilmavirta [l/s] Keskiosan kohdepoistot Ilmavirta [l/s]

Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28

Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28 Energy recovery ventilation for modern passive houses Timo Luukkainen 2009-03-28 Enervent solutions for passive houses 2009 Järjestelmät passiivitaloihin Passiivitalo on termospullo. Ilman koneellista

Lisätiedot

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen

Lisätiedot

Terveen talon ilmanvaihto

Terveen talon ilmanvaihto Terveen talon ilmanvaihto DI. Terveellisen ja viihtyisän sisäympäristön haasteet asunnoissa Lämpöolosuhteet talvella vetää, kesällä on kuuma Ilman laatu riittämätön ilmanvaihto yli puolessa asunnoista

Lisätiedot

Mikko Pekonen KONEPAJAN ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SANEERAUKSEN SUUNNITTELU

Mikko Pekonen KONEPAJAN ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SANEERAUKSEN SUUNNITTELU Mikko Pekonen KONEPAJAN ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SANEERAUKSEN SUUNNITTELU Energiatekniikan koulutusohjelma LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehto 2013 2 KONEPAJAN ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SANEERAUKSEN

Lisätiedot

Syrjäyttävällä ilmanjaolla toteutetun ilmastointikoneen käyttö luokkatiloissa. Jesse Kantola Instakon Oy / Vahanen-yhtiöt 13.3.

Syrjäyttävällä ilmanjaolla toteutetun ilmastointikoneen käyttö luokkatiloissa. Jesse Kantola Instakon Oy / Vahanen-yhtiöt 13.3. Syrjäyttävällä ilmanjaolla toteutetun ilmastointikoneen käyttö luokkatiloissa Jesse Kantola Instakon Oy / Vahanen-yhtiöt 13.3.2013 Tutkimusongelma Vanhoihin koulurakennuksiin IVsaneerauksen tekeminen voi

Lisätiedot

Ominaissähköteho FINVAC Ominaissähköteho. - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan. Pekka Mäkinen

Ominaissähköteho FINVAC Ominaissähköteho. - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan. Pekka Mäkinen Ominaissähköteho FINVAC 2017 Ominaissähköteho - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan Pekka Mäkinen Puhaltimien ominaissähköteho Kansallinen SFP-määrittely Rakentamismääräysten mukaan

Lisätiedot

Ulkoilma, raaka-aineemme

Ulkoilma, raaka-aineemme Ulkoilma, raaka-aineemme Maapalloa ympäröivä ilmakehä jakaantuu ionosfääriin, mesosfääriin, stratosfääriin ja troposfääriin. Missä korkeudessa tarvitaan happilaitteita? Ulkoilma, raaka-aineemme Mikä aiheuttaa

Lisätiedot

Keittiön n ilmastointi

Keittiön n ilmastointi Keittiön n ilmastointi TAVOITTEET Keittiön ilmastoinnin tavoitteet ovat: - korkea hygieniataso - terveellinen, turvallinen ja viihtyisä työympäristö Ruoan valmistus ja elintarviketuotanto edellyttävät,

Lisätiedot

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tausta Asuinrakennuksen suurin lämpöhäviö on ilmanvaihto Koneellisessa poistossa tattava riittävä korvausilman saanti Ulkoa tuleva

Lisätiedot

Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi

Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Ilmasta lämpöä Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Lämpö Iiwari ilmalämmitysjärjestelmä Energiatehokas Lämpö Iiwari voidaan asentaa lähes kaikkien vanhojen

Lisätiedot

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013 Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry ASUINRAKENNUSTEN ILMANVAIHTO Hyvältä ilmanvaihtojärjestelmältä voidaan vaatia seuraavia ominaisuuksia:

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ----------------------------------------------

Lisätiedot

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tapio Tarpio Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tausta Asuinrakennuksen suurin lämpöhäviö on ilmanvaihto Koneellisessa poistossa tattava riittävä korvausilman saanti

Lisätiedot

Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila

Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila Lämmöntalteenoton asiantuntija Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila Oy Hydrocell Ltd perustettiin vuonna 1993 Toimipaikka Järvenpäässä

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMISSÄ

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMISSÄ Sisäilmastoseminaari 2013 Helsinki, 13.03.2013 ILMANVAIHDON TEHOKKUUS ERI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMISSÄ, Jorma Heikkinen, Erikoistutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomi Kai Sirén, Prof. Aalto yliopisto,

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

Talotekniset ratkaisut sisäilman laadun hallinnan keinona. Markku Hyvärinen Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Talotekniset ratkaisut sisäilman laadun hallinnan keinona. Markku Hyvärinen Vahanen Rakennusfysiikka Oy Talotekniset ratkaisut sisäilman laadun hallinnan keinona Markku Hyvärinen Vahanen Rakennusfysiikka Oy Talotekniikka Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville toiminnoille hallitut

Lisätiedot

Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014

Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014 Energiaekspertin jatkokurssi Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014 Jarmo Kuitunen 1. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 1.1 Painovoimainen ilmanvaihto 1.2 Koneellinen poistoilmanvaihto 1.3 Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto

Lisätiedot

ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24

ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24 ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24 ECO-järjestelmän taustaa: ECO järjestelmää lähdettiin kehittämään 2004, tarkoituksena saada pelkällä poistojärjestelmällä

Lisätiedot

Näin suunnittelet kerrostavan ilmanvaihdon

Näin suunnittelet kerrostavan ilmanvaihdon Min.100 mm SOFTFLO-SUUNNITTELUOPAS Näin suunnittelet kerrostavan ilmanvaihdon Softflo-tekniikka toimistoissa Soft o-tuotteiden jäähdyttäessä yksittäistä tilaa tuodaan jäähdytetty ilma oleskelualueelle

Lisätiedot

Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin

Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Hydrocell Oy Energiansäästön, lämmönsiirron ja lämmöntalteenoton asiantuntija www.hydrocell.fi NAAVATAR järjestelmä

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA

SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 ( ) SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA Tällä selvityksellä ja liitteenä olevilla mitoitustaulukoilla iv-suunnittelija ilmoittaa asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA 14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT...

Lisätiedot

LTO-HUIPPUIMURI (LTOH)

LTO-HUIPPUIMURI (LTOH) LTO-HUIPPUIMURI (LTOH) Huippuimurin ympärille rakennettavaa neulalämmönsiirrintä kutsutaan nimellä LTO-huippuimuri, lyhyemmin LTOH. LTO-huippuimuri (LTOH) LTO-huippuimuri valmistetaan rakentamalla huippuimurin

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN

ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN 1 (5) Vantaankosken peruskoulu Isontammentie 15 00000 Vantaa 14.8.2014 Aihe ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN Aika 18.6 14.8. Mittarit Lähtökohta TSI Calc 9555p monitoimimittari Alnor Balometri AirFloW

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75 Sertifikaatti Nro VTT--843-21-06 Myönnetty 22.8.2006 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 75 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec

valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-8424-12 1 (2) Fair 80 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS Hyvä sisäilman laatu Ilmanvaihdon tarkoituksena on ylläpitää sisätiloissa hyvä ilmanlaatu eli pitää ilma happipitoisena, epäpuhtauspitoisuuksiltaan

Lisätiedot

econet PremiUm UKK Vianetsintä: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10 Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot.

econet PremiUm UKK Vianetsintä: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10 Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot. AIR COMFORT AIR TREATMENT 10038 FI 2017.06.19 econet PremiUm Vianetsintä: Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot. 2 Ilman lämpötilat/kosteus Ulkoilman lämpötila C Lämpömittari tai ilmastointikone/econet

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS. Smart-käyttöliittymä

600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS. Smart-käyttöliittymä 600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS 600e-hp-co Smart-käyttöliittymä Huippuunsa vietyä lämmöntalteenottoa ja jäähdytystä AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect

Lisätiedot

Enervent-ilmanvaihto JÄRJESTELMÄT MUUHUN KUIN ASUINKÄYTTÖÖN

Enervent-ilmanvaihto JÄRJESTELMÄT MUUHUN KUIN ASUINKÄYTTÖÖN Enervent-ilmanvaihto JÄRJESTELMÄT MUUHUN KUIN ASUINKÄYTTÖÖN Hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä Muissa kuin asuinrakennuksissa on järkevää käyttää hajautettua ilmanvaihtoa. Rakennus voidaan mukauttaa jakamalla

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

ECONET PREMIUM FAQ VIANETSINTÄ: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10

ECONET PREMIUM FAQ VIANETSINTÄ: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10 ECONET PREMIUM FAQ VIANETSINTÄ: Aloita hakemalla esiin ilmanvaihtokoneen mitoitusajo. Siitä löytyvät tarvittavat lähtötiedot ja mitoitustiedot. 2 Ilman lämpötilat/kosteus Ulkoilman lämpötila C Lämpömittari,

Lisätiedot

www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA

www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja

Lisätiedot

Näytesivut. 3.1 Yleistä

Näytesivut. 3.1 Yleistä 3 3.1 Yleistä IlmastoinTIjärjestelmät Tuloilmajärjestelmän tarkoituksena voi olla joko ilmanvaihto tai ilmastointi. Ilmanvaihdolla tarkoitetaan yleisesti huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista

Lisätiedot

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA Oy IV-Special Ab 03.03.2011 IV-kuntotutkimus Kiirunatien päiväkoti Kiirunatie 3 01450 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Pingvin Kotilämpö Ilmalämmityslaite saneerauskohteisiin

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Pingvin Kotilämpö Ilmalämmityslaite saneerauskohteisiin Like a Breath of Fresh Air Enervent Pingvin Kotilämpö Ilmalämmityslaite saneerauskohteisiin Uusi Pingvin Kotilämpö -laite Ja kotisi energiatehokkuus nousee ratkaisevasti Ilmalämmitysjärjestelmä uusiksi

Lisätiedot

Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0

Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0 Enervent Pingvin eco ED Enervent Pingvin eco ED Enervent Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED Sertifikaatti Nro VTT C 4026 09 1 (2) Enervent Pingvin eco ED on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 2: 70-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 2 on vuonna 1974 rakennettu yksikerroksinen, 139 m², omakotitalokiinteistö,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 23.3.2012 IV-kuntotutkimus Jokiuoman päiväkoti Vihertie 16 01710 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA 30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ilmanvaihdon viat ja puutteet

Ilmanvaihdon viat ja puutteet [presentation title] via >Insert >Header & Footer Ilmanvaihdon viat ja puutteet Sisäilmaongelmien merkittävin aiheuttaja? Kiwa Inspecta Kaisa Wallenius Johtava asiantuntija Tietopäivä Roadshow Oulu 18.10.2017

Lisätiedot

Porvoon tilapalvelut Pekka Koskimies Tekniikankaari 1A Porvoo. Kohde: Hornhattulan Päiväkoti Mika Waltarinkatu Porvoo

Porvoon tilapalvelut Pekka Koskimies Tekniikankaari 1A Porvoo. Kohde: Hornhattulan Päiväkoti Mika Waltarinkatu Porvoo 4.1.2016 Porvoon tilapalvelut Pekka Koskimies Tekniikankaari 1A 06100 Porvoo Kohde: Hornhattulan Päiväkoti Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kohteen ilmanvaihdon mittaus ja säätö, 12.10. 20.11.2015 Kohteessa

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Turku 18.01.2010 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ilmanvaihdon parantaminen

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA IV-Special Oy 13.12.2011 IV-kuntotutkimus Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus: 0207

Lisätiedot

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

MFA/UFA/UFK. Lattiaan, seinälle tai ikkunapenkkiin sijoitettava yleissäleikkö. Pintavalintataulukko

MFA/UFA/UFK. Lattiaan, seinälle tai ikkunapenkkiin sijoitettava yleissäleikkö. Pintavalintataulukko Lattiaan, seinälle tai ikkunapenkkiin sijoitettava yleissäleikkö MFA/UFA/UFK Lyhyesti Sopii sekä tulo- että poistoilmalle Erittäin muuntelukykyinen, voidaan räätälöidä eri tarpeiden mukaan Rajoittamaton

Lisätiedot

www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA

www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA ASB-YHTIÖT www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

PRA - Mittaus- ja säätömoduuli PRA. Mittaus- ja säätömoduuli. Tuotemallit

PRA - Mittaus- ja säätömoduuli PRA. Mittaus- ja säätömoduuli. Tuotemallit PRA Mittaus- ja säätömoduuli Ilman tilavuusvirran mittaukseen ja säätöön tarkoitettu laite. Manuaalinen säätö ilman työkaluja Virtaussuuttimien käyttöön perustuva suuri mittaustarkkuus. Virtauksen säätökartion

Lisätiedot

TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A

TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Huolto ja asennus TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Sivu 1 / 20 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 SISÄLLYSLUETTELO... 2 2.0.0 KUVAT... 2 3.0.0 YLEISTIETOA... 3 3.1.0 ESIPUHE... 3 3.2.0 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 3.3.0

Lisätiedot

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE 425 LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE SunAIR 425 Elektroninen säädin Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja sekä Suomen johtava pientalojen ilmanvaihtojärjestelmien

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014 RAKENNUS TARKASTUS PÄIVÄMÄÄRÄ TARKASTUKSEN TEKIJÄT Rakennuksen tarkastus on kesken Käyttäjähavainnot Tarkasteltavat tilat ja epäkohdat TARKASTELTAVAT TILAT LÄHTÖTILANNE EPÄKOHTA 1/5 Tarkasteltavat tilat

Lisätiedot

KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN

KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN Koneellinen poistoilmanvaihto mitoitetaan poistoilmavirtojen avulla. Poistoilmavirrat mitoitetaan niin, että: poistopisteiden, kuten

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC Vallox 90 SE AC Vallox 90 SE AC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC Sertifikaatti Nro C326/05 1 (2) Vallox 90 SE AC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

Paine-eron mittaus- ja säätöohje

Paine-eron mittaus- ja säätöohje Paine-eron mittaus- ja säätöohje Marko Björkroth, Lari Eskola, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Risto Kosonen, Aalto Yliopisto Juha Vinha, Tampereen yliopisto Paine-eron mittausohje Ympäristöministeriön toimeksianto

Lisätiedot

KERROSTALOILMANVAIHTO 2019

KERROSTALOILMANVAIHTO 2019 KERROSTALOILMANVAIHTO 2019 VALLOX OY Loimaa Kokonaispinta-ala 13 400 m² Automaattiset levytyökeskukset 3 kpl Särmäysautomaatti CNC-ohjatut särmäyspuristimet Kaksi automaattista jauhemaalauslinjaa Loppukokoonpanolinjat

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC Vallox TSK Multi 50 MC Vallox TSK Multi 50 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-11031-14 1 (2) Vallox TSK Multi 50 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon

Lisätiedot

MFA/UFA/UFK. Lattiaan, seinälle tai ikkunapenkkiin sijoitettava yleissäleikkö LYHYESTI

MFA/UFA/UFK. Lattiaan, seinälle tai ikkunapenkkiin sijoitettava yleissäleikkö LYHYESTI Lattiaan, seinälle tai ikkunapenkkiin sijoitettava yleissäleikkö LYHYESTI Sopii sekä tulo- että poistoilmalle Erittäin muuntelukykyinen, voidaan räätälöidä eri tarpeiden mukaan Rajoittamaton rakennepituus

Lisätiedot

DPG. Piennopeuslaite pienille ilmavirroille

DPG. Piennopeuslaite pienille ilmavirroille Piennopeuslaite pienille ilmavirroille Kuvassa erikoismalli, vakiomalli mustaksi maalattu Lyhyesti Lattianrajaan asennettava tuloilmalaite esim. teattereihin Kiinteä hajotuskuvio Yksinkertainen asennus

Lisätiedot

UUTUUS! Flexitilmanvaihtolaitteet. pyörivällä talteenottoosalla. asuntoihin ja pieniin toimitiloihin

UUTUUS! Flexitilmanvaihtolaitteet. pyörivällä talteenottoosalla. asuntoihin ja pieniin toimitiloihin UUTUUS! Flexitilmanvaihtolaitteet pyörivällä talteenottoosalla Ihanteellinen ilmanvaihto puhdasta ja terveellistä ilmaa koko vuoden Energiansäästö tehokkain hyötysuhde vuositasolla asuntoihin ja pieniin

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

2 Ilmastointijärjestelmän hoidon ja huollon organisointi 45

2 Ilmastointijärjestelmän hoidon ja huollon organisointi 45 Sisällys Alkusanat 5 1 Ilmastoinnin perustiedot 13 1.1 Johdanto 13 1.2 Viihtyvyystekijät 13 1.2.1 Perinteiset viihtyvyystekijät 14 1.2.2 Ulkoilman määrä sisätiloissa 14 1.2.3 Ilman epäpuhtaudet 15 1.2.4

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS.

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 90 MC Vallox 90 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-7697-11 1 (2) Vallox 90 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

TXIB-YHDISTEEN ESIINTYMINEN SISÄILMASSA LUVULLA JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS PITOISUUDEN HALLINNASSA

TXIB-YHDISTEEN ESIINTYMINEN SISÄILMASSA LUVULLA JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS PITOISUUDEN HALLINNASSA TXIB-YHDISTEEN ESIINTYMINEN SISÄILMASSA 2010- LUVULLA JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS PITOISUUDEN HALLINNASSA P a l v eluja h u o misen menestykseen! SISÄILMASTOSEMINAARI 2019 HELENA JÄRNSTRÖM RISTO

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet

Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet Ilmastointijärjestelmät kuntoon II -seminaari 19.12.2013 Helsinki Mikko Saari, Petri Kukkonen, Niklas Söderholm, Risto Ruotsalainen, Mikko Nyman

Lisätiedot

Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Ilox 89 Optima Ilox 89 Optima Iloxair Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima Sertifikaatti Nro VTT-C-5727-10 1 (2) Ilox 89 Optima on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen

Lisätiedot

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-8 ja -12 ec ilmanvaihtokoneet Fair-8 ja -12 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

ECONET. lämpötilahyötysuhdekäsikirja

ECONET. lämpötilahyötysuhdekäsikirja ECONET lämpötilahyötysuhdekäsikirja Tammikuu 2008 Sisällysluettelo Lämpötilahyötysuhde.....3 Miten lämpötilat saadaan?.......4 Missä lämpötilahyötysuhde lasketaan?......4 Muuta.4 Syöttötiedot......5 ECONET

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

Asennus ja huolto TX 650

Asennus ja huolto TX 650 Asennus ja huolto TX 650 Sivu 1 / 14 1.0.0 Sisältö 1.0.0 Sisältö... 2 2.0.0 Kaavio... 2 3.0.0 Järjestelmä... 3 3.1.0 Toimintaperiaatteet... 4 4.0.0 Tekniset tiedot... 5 5.0.0 Asennus... 6 5.1.0 Seinämalli...

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Tapio Tarpio Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Air Termico/Air Kameleontti -tuloilmaikkuna on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus.

Lisätiedot

Air-In. Ratkaisuja hallitun ilmanvaihdon saavuttamiseksi. Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Air-In. Ratkaisuja hallitun ilmanvaihdon saavuttamiseksi. Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Air-In Kehitämme, valmistamme ja myymme Air-In raitisilma venttiileitä ja äänenvaimentimia vaativiin tarpeisiin. Ratkaisuja hallitun ilmanvaihdon saavuttamiseksi Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lisätiedot

ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE. säädin (E)

ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE. säädin (E) ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE ECO130 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja sekä Suomen johtava pientalojen

Lisätiedot

SULVI Suunnittelijapäivä

SULVI Suunnittelijapäivä SULVI Suunnittelijapäivä 13.2.2019 Sisäilmasto ja ilmanvaihto opas Opastava teksti Talotekniikkainfo.fi Asetus: Poistoilmaluokan 1 tai asuinhuoneistojen ilmanvaihdon ulospuhallusilma voidaan johtaa ulos

Lisätiedot

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA Mittauspöytäkirja Työ nro: 120354 sivu 1 ( 8 ) Työmaa: Pähkinänsärkijän päiväkoti Osoite: Pähkinätie 2, Vantaa ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA Järjestelmän tunnus: TK-1, TK-2, PK-1.1, PK-1.2, PK-1.3, PF-1,

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö: TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

Kanavapatterit D160-2 D x 150 x x x 300

Kanavapatterit D160-2 D x 150 x x x 300 patterit D16-2 D16-4 x 1 x 12 2 x 2 3 x 3 17 T Yleistä Hydrocell-kanavapatterit soveltuvat sekä esilämmitys-, viilennys-, LTO- ja jälkilämmityskäyttöön tai muuhun kohteeseen, missä lämpöä on tarve siirtää

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset

Lisätiedot